离子交联粘结剂构建的高面容量钠离子电池正极制备方法

    公开(公告)号:CN119920907A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510397030.9

    申请日:2025-04-01

    Inventor: 石浩辰 程路 蒋健

    Abstract: 本发明公开了一种离子交联粘结剂构建的高面容量钠离子电池正极制备方法,该粘结剂通过将海藻酸钠(SA)与氯化铁(FeCl₃)在水溶液中混合搅拌制得,利用离子交联作用形成高粘附性、高机械稳定性的粘结剂。该粘结剂用于制备硒复合材料正极时,能够显著提升电极的硬度和杨氏模量,有效缓解电极在充放电过程中的体积膨胀问题,从而提高电极的稳定性和循环寿命。此外,该粘结剂制备的电极可实现高活性物质面负载(如12 mg cm⁻²)和高面容量输出(高达9.6 mAh cm⁻²),且具备环境友好和可拓展性。本发明还提供了一种简便的粘结剂合成方法,无需复杂工艺,适合大规模生产。

    补锂方法、预锂化的负极极片、二次电池及电子装置

    公开(公告)号:CN119920842A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510111741.5

    申请日:2025-01-23

    Inventor: 刘明举 白存元

    Abstract: 本申请提供了一种补锂方法、预锂化的负极极片、二次电池及电子装置,补锂方法包括以下步骤:提供负极极片;提供补锂复合层,补锂复合层包括支撑层、补锂层和预浸电解液的隔离膜,补锂层设置于隔离膜和支撑层之间。将补锂复合层和负极极片贴合,使隔离膜与负极材料层接触,对补锂复合层和负极极片进行放电处理,放电处理的恒流放电电流为0.1C至3C,放电时间为0.067h至2h。放电处理结束后,将补锂复合层与负极极片剥离,得到预锂化的负极极片。采用上述补锂方法对负极极片进行补锂,得到预锂化的负极极片,将预锂化的负极极片应用于二次电池中,能够提高二次电池的首次库伦效率,降低循环容量衰减,提高二次电池的体积能量密度。

    三元正极材料及其制备方法、正极及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115472802B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211255453.X

    申请日:2022-10-13

    Inventor: 王庆莉 王辉 王超

    Abstract: 本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法、正极及锂离子电池。该三元正极材料包括正极基材和包覆于正极基材表面的包覆层,正极基材的化学式为LiaNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,1.01≤a≤1.2,0.6<x<1,0<y<0.1,包覆层包括氮化硼,三元正极材料表面的残留碱LiOH的含量为0.04~0.20wt%,残留碱Li2CO3的含量为0.03~0.20wt%。上述三元正极材料在能够克服传统正极材料在低温高倍率下,阻抗高、Li+迁移速率小、材料的功率性能差等缺陷的同时,在低温条件的循环过程中表现出较低的DCR增长率,并能够及时将锂离子电池产生的热量散发出去,提高了安全性。

    制造二次电池的方法及制造二次电池的预脱气装置

    公开(公告)号:CN114747062B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202080083382.2

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种制造二次电池的方法及制造二次电池的预脱气装置。制造二次电池的方法包括:容纳工序,将电极组件容纳在形成于电池壳体内部的容纳部中,以形成电池单元;电解质注入工序,将电解质注入到电池壳体的容纳部中;初次老化(aging)工序,经过预定时间,以使得电极组件被电解质浸渍;初次充电和放电工序,将电池单元初次充电和放电;预脱气(Pre‑Degas)工序,按压电池壳体,以将电极组件内部的气体排出到电极组件的外部;以及二次老化工序,经过预定时间,以使得电极组件被电解质浸渍,其中,在预脱气工序中,在对电池壳体施加热量的同时按压电池壳体。

    一种电极/电解质一体化器件、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119905672A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510046711.0

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电极/电解质一体化器件、制备方法及其应用,包括如下步骤:A、通过3D打印的方式打印得到具有三维网状结构的集流体前驱体,真空干燥得到集流体;B、制备3D打印用的电极墨水、快离子导体墨水以及固态电解质墨水;C、将集流体浸渍于电极墨水中,浸渍后取出,加压挤出集流体上多余的电极墨水,干燥固化;D、在集流体上打印得到电极层,干燥固化;E、在电极层上打印得到快离子导体层,干燥固化;F、在快离子导体层上打印得到固态电解质层,干燥固化,即得。本发明的电极/电解质一体化器件,电解质和极片界面固固接触稳定性良好,显著降低了界面阻抗,同时开发出了网状导电集流体电极内置技术,提升了电池的电化学性能。

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